梯形微通道内水蒸汽冷凝换热系数的实验研究

来源 :中国工程热物理学会2008年传热传质学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:apple41900
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文测量了硅基梯形微通道内水蒸气的冷凝换热系数。报告蒸汽质量流量、干度及微通道水力直径对冷凝换热系数的影响,将实验数据与相关文献经验公式的预测结果进行了比较。基于湍流热边界层分析建立了剪切力驱动的冷凝换热环状流换热模型。
其他文献
阐述了微波间歇辐射干燥木材时,引起木材内蒸汽压力和温度的波动,可促进水分的解吸和由木材内部向表面的跃迁速度。单位时间内输入的微波能越多干燥的速率越快,因此连续辐射时干燥速率最高。而从干燥效率来看,则间歇辐射多数优于连续辐射。功率和速率之间有一个优化匹配值,针对本次试验笔者推荐辐射两分停一分或辐射一分停两分。
以农产品颗粒物料中常见孔隙直径范围(10-4~10-3m)的非固结多孔介质为研究对象,运用孔道网络方法、多孔介质渗流物理和传递过程原理等知识,建立了考虑骨架吸湿、汽相对流、温度梯度和孔道结构特征等因素对干燥过程影响的非固结多孔介质双尺度孔道网络干燥模型。与传统干燥模型不同的是:该模型考虑了多孔介质中不同尺度下孔隙内热质传递机理的差别,且可直接输入多孔介质物理结构特征参数,如孔隙率、粒径分布等,作为
利用已建立的非固结多孔介质干燥双尺度孔道网络模型,本文对玉米热风干燥实验过程进行了数值模拟,并将模拟结果与实验测取数据进行了比较。结果表明:双尺度孔道网络模型可有效模拟非固结多孔介质的干燥过程;同时还发现干燥时颗粒平均温度与孔隙汽相平均温度之间存在明显的差别,以往将颗粒温度与孔隙汽相温度不加区分,视为等同的做法是不妥的。非固结多孔介质的孔隙率、直径(包括粒径与孔径)分布对干燥的影响十分显著,孔隙率
采用RNGk-ε湍流模型对相同倾斜入射角不同扇形扩展角的气膜冷却单孔射流流场下游的流动和传热特性进行了详细的数值模拟,对相同吹风比下的冷却效率进行了比较分析。结果表明:对于倾斜入射a=30°,γ=30°的扇形气膜孔M=0.7为最佳吹风比,对于倾斜入射a=30°,γ=0°的圆形气膜孔M=0.5为最佳吹风比,在高吹风比下,圆形气膜孔有二次冷却现象;扩展角度,流向倾角和雷诺数对冷却效率都有重要影响。
建立了回转窑实验装置,通过冷态实验研究了转速、斜度、窑内径、窑尾挡料圈高度、进料速度等操作参数和结构参数对物料停留时间的影响。结果表明,物料停留时间随着回转窑转速、斜度和窑尾挡料圈高度的增大而缩短,与物料颗粒粒径和进料速度关系不大。同时将实验结果与经验公式计算值作了比较,并分析了经验公式计算值偏离实验结果的原因。
本文用射线踪迹-节点分析法研究了二维黑表面矩形、各向同性散射半透明介质内辐射与导热瞬态耦合换热。采用全隐格式的有限差分法离散二维瞬态微分能量方程,用辐射传递系数来表示辐射源项,结合谱带模型并采用射线踪迹法求解辐射传递系数。采用附加源项法处理边界条件,并采用Patankar线性化方法将辐射源项及不透明边界条件线性化,运用ADI方法求解名以上的线性化方程组,从而解得二维矩形介质内的瞬态温度分布。
针对道路集热蓄能融雪化冰过程,系统规划了路面集热、地下蓄能和融雪化冰复合过程的模块关系。在分析基本传热模块基础上,系统研究了道路融雪化冰过程传热现象、状态和分析方法,对路面融雪化冰的基本传热过程进行分析。建立融雪化冰过程计算基本判别方法和控制流程,利用HVACSIM+分析平台,开展模拟计算分析。算例分析指出,常规降雪量和道路融雪平均热耗率在250W/m2左右下,地源热泵系统供热综合性能指数COP可
采用水蒸气冷凝换热,针对涡轮叶片尾缘复合通道中两种不同结构隔板的换热效果进行了研究。主要对在通道其他结构相同的条件下两种隔板的换热和流阻以及采用相同隔板时第2 通道内的3 种不同冷却结构的换热及流阻进行了讨论。结果表明:其它结构相同时,波形隔板的换热、流阻及综合换热性能都优于直隔板;隔板结构相同时,第2 通道为交错肋时换热和综合换热性能最优。6 种结构中,综合换热性能最好的组合是波形隔板加交错肋。
建立了太阳能喷射制冷系统的性能分析模型,以上海地区夏季典型日逐时工况为例研究该系统为办公楼提供空调时的COP和太阳能保证率情况。分析结果表明,其平均COP为0.48,平均太阳能保证率高达0.82,与传统的压缩式制冷空调相比,太阳能喷射制冷系统对电能的消耗降低了82%,大大缓解了夏季空调对电力的需求。该系统为今后的办公楼空调设计提供了一条高效的节能途径。
本文对用于进行石油射孔弹性能试验的装置——高温高压反应釜,进行了结构设计,对立式放置方式和卧式放置方式两种情况分别进行了传热分析计算,在考虑系统向外散热的情况下,计算了不同试验时间下卧式和立式两种放置方式时的加热功率,同时对立式与卧式两种放置方式下的釜内温度场进行了数值模拟,通过对比,得出了立式放置比卧式放置温度场均匀且可以满足小于±5℃要求的结论,而卧式放置时由于空气夹层内存在小涡流,增强了对流